首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 750 毫秒
1.
江汉油田伴生气生产现状及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
江汉油田伴生气的生产主要指江汉采油厂、清河采油厂、坪北经理部溶解气的生产。它主要包括企业自用、轻烃回收和损耗气量,均无商品气及外供气。本文概述了江汉油田伴生气的生产现状,分析了江汉、清河、坪北三个油区伴生气生产中目前所存在的问题,并提出了下一步应对措施。  相似文献   

2.
根据天然气组分以及碳同位素和轻烃特征等资料,运用天然气成因理论并结合天然气成因类型判识图版和成藏条件,探讨了潍北凹陷孔店组天然气成因类型及分布规律。结果表明:潍北凹陷天然气CH4体积分数大,重烃体积分数小,非烃组分极少;南部斜坡带的疃4井天然气属生物气;灶户鼻状构造带南部产出的天然气为混有生物气的油型伴生气;灶户鼻状构造带中部地区属典型的油型伴生气;北部洼陷区的东部和南缘产出的天然气具有煤型气,并有油型气混入;以昌1井为代表的北部深洼陷区是煤型气发育的有利地区。总之,潍北凹陷天然气可以划分为生物气、混有生物气的油型伴生气、典型的油型伴生气、混有油型气的煤型气、典型的煤型气等5种成因类型;孔店组天然气类型多样、分布复杂,这些与该区的烃源岩类型、成熟度等因素有关。  相似文献   

3.
随着可再生能源的大量开发,可再生能源的不稳定与电网建设的滞后等问题导致了严重的弃风弃光现象,造成了大量资源浪费,带来了较为严重的经济损失。能源互联网的提出可有效解决大规模可再生能源的消纳问题,提高新能源利用率。在此背景下,文章提出以日前24 h区域经济效益最优为目标的区域综合能源优化模型,该模型引入电转气技术,并考虑目标区域的风电与负荷特性,将在满足区域电负荷后的富余风电转化为易存储的天然气,再将天然气卖给区域用户,若在满足区域气负荷的情况下还有富余气量,则将富余天然气转卖给燃气公司通过燃气管道送给用户,进而实现日前24 h区域经济效益最优。最后,仿真实验验证了电转气技术的消纳风电潜力及其可以带来的可观经济效益。  相似文献   

4.
以国内某油田为例,通过室内物理模拟实验,开展注伴生气和干气膨胀实验测试,分析不同类型注入气体对原油相态特征影响。研究结果表明,随着注入气量增大,原油的膨胀系数、泡点压力、气油比逐渐增大,原油粘度、密度逐渐降低。比较注伴生气和干气实验结果,发现注伴生气后原油膨胀系数较大、降低粘度效果最好,原因是伴生气中间烃含量高于干气。...  相似文献   

5.
电能替代旨在通过能源终端用户改用清洁高效的电能,从而缓解城市污染问题以及消纳富余电力,对推动能源消费革命、落实国家能源战略、促进能源清洁化发展意义重大.对近年云南省的能源结构进行分析,从终端用户的角度构建了电能替代效益指标,并从"以电代煤""以电代油""以电代气"三个途径选取具有代表性的替代措施进行算例分析.利用灰色关联度,横向对比了三个具体替代途径的经济效益和环境效益,得出适合云南地区能源特征的电能替代实施途径的排名,为电能替代发展的政策及宣传提供理论支撑.  相似文献   

6.
针对富余煤气和烧结余热分散回收利用效果不显著的问题,提出一种炼铁伴生能源联合循环发电方法.通过系统整合,即将烧结余热引入余热锅炉,与传统的富余煤气燃气-蒸汽联合循环系统耦合,构成炼铁工序伴生能源联合循环系统,使炼铁工序中伴生的富余煤气和烧结余热资源梯级利用.基于能量平衡、平衡和能级平衡理论,对系统整合前后热力学性能进行分析比对.绘制出整合前后系统的能流图和流图,并计算出系统中各个组件的能损失和损失.结果表明:在富余煤气初参数和蒸汽侧热力参数均相同条件下,整合后系统能效率及效率分别较整合前提高了1.51%和0.64%,而能级差降低了11.8%.  相似文献   

7.
包装废弃物的回收和处理,是缓解当今世界特别关注的“能源紧张、资源短缺、环境污染”的途径之一。通过对株洲市包装废弃物回收和处理的调研,本文从三方面作了简要概述:一是国内外包装废弃物对环境污染的状况;二是从包装设计节约包装材料(即减少废弃物)来节约资源;三是对包装废弃物的回收、处理等问题的一些看法和对策。  相似文献   

8.
放空火炬是石油化工生产装置中不可缺少的安全设施,因受火炬气回收技术条件的限制,放空火炬长年燃烧,不仅浪费能源,而且增加了二氧化碳的排放量,污染环境。针对温米油田火炬气的特点进行研究,解决了压缩机自动变频、回收系统自动控制、火炬总管压力控制、高空自动点火等难点问题并加以实施,取得了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

9.
鄂尔多斯盆地白豹地区B192井在中生界延长组长63层试油时获天然气约3万m3。通过对天然气成分分析,认为存在少量气顶气,同时生产过程中有大量溶解气游离析出增加了气量。根据烃类碳同位素值,判定天然气成因类型属于原油伴生气。B192井油气藏类型属于岩性油气藏,认为试油过程中大量天然气出现的原因是:生、储及保存条件有利,古今埋深反差大、低地饱压差使溶解气游离形成气顶,生产过程中流压过低则促使大量溶解气游离析出。  相似文献   

10.
在回收酸气的过程中,要减少CO2的回收量,就必须调整溶液循环量、贫液入塔温度、气液接触时间等参数,同时,还要采用多股贫液进料、富液二次闪蒸等技术,使CO2在再生之前释放出来,从而减少酸气中CO2的含量,以提高酸气中H2S的浓度,达到净化装置稳定生产的目的。  相似文献   

11.
针对当前多能源电力系统中大量弃风、弃光和弃水的问题,文中通过构建含风光水气火蓄的多能源电力系统日运行优化调度方法,有效提升可再生能源的消纳能力.首先,在保证火电最小经济技术出力及水电强迫出力的前提下,根据系统负荷大小确定可再生能源发电运行可行域.其次,在可再生能源发电运行可行域内优先安排风-光-径流水发电,若其满发有剩余,则安排抽水蓄能电站进行抽水,若抽水至满库容后风-光-径流水发电仍有剩余,则按负荷实际需求,按风电、光伏和径流水装机比例调降各自出力;若风-光-径流水满发后不能满足负荷需求,则优先安排可调节水发电,剩余负荷由火电、燃气和抽蓄电站以其总运行成本最小为目标来安排发电.最后采用CPLEX进行求解.实例分析表明文中方法能够提升可再生能源的消纳水平、减少非再生能源的消耗.  相似文献   

12.
本文讨论了天然气作汽车燃料的前景和天然气等气体燃料特性对汽车发动机动力性、燃料经济性的影响,并提出了提高动力性、降低燃料消耗的技术措施。  相似文献   

13.
In order to suppress the harm of gas explosion, the current study researched on the body of vacuum chamber. The previous studies verified that it could obviously lower the explosion overpressure by reasonably arranging vacuum chamber on pipe. That is to say, the vacuum chamber has the effect of absorbing wave and energy. To further deeply analyze the vacuum chamber suppressing gas explosion, this research designed the L-type pipe of gas explosion, and compared the experimental results of gas explosion with vacuum chamber and without vacuum chamber. Besides, using the gas chromatograph, this study also investigated the gas compositions in the pipe before and after explosion. The results show that: (1) without vacuum chamber, the maximum value of explosion overpressure is 0.22 MPa, with 60 ms duration, and after explosion, the concentration of oxygen drops to 12.07%, but the concentration of carbon monoxide increases to 4392.3 × 10?6, and the concentration of carbon dioxide goes up to 7.848%, which can make the persons in danger suffocate and die; (2) with vacuum chamber, explosion overpressure drops to 0.18 MPa, with 20 ms duration or less, and after explosion, the concentration of oxygen still remains 12.07%, but the concentration of methane is 7.83%, however the concentration of carbon monoxide is only 727.24 × 10?6, and the concentration of carbon dioxide is only 1.219%, at the this moment the concentration ratio of toxic gas drops by more than 83% in comparison to be that without vacuum chamber. Consequently, the vacuum chamber can guarantee that most methane does not take part in chemical reaction, and timely quenches the deflagration reaction of gas and oxygen. Because of the two points mentioned above, it reduces the explosion energy, and lowers that the overpressure of blast wave impacts and damages on the persons and facilities, and also decreases the consumption of oxygen and the production of the toxic gas. Therefore, it is safe to conclude that the vacuum chamber not only absorbs wave and energy, but also prevents and suppresses explosion.  相似文献   

14.
研究了气敏电导次方定律的指数和灵敏度随薄膜样品膜厚的变化、随温度的变化;气敏电导响应时间和恢复时间随膜厚的变化、随温度的变化;气敏电导振荡现象和规律.  相似文献   

15.
马克思在《资本论》的剩余价值理论中 ,通过对剩余价值两种生产方法的分析 ,不仅考察了经济增长的两种方式 ,即粗放型和集约型经济增长 ,而且对两种经济增长方式的关系 ,以及粗放型经济增长向集约型经济增长转换的必然性 ,都进行了深入研究。为此 ,我们有必要对马克思主义经济思想进行再认识 ,以便更好地指导我国的经济建设。  相似文献   

16.
A coal burst is defined as a rapid expulsion of coal(and potentially gas) from the boundary of the roadway. Rock and coal fractures together with micro seismic vibration is a common occurrence during mining, however, it is very uncommon for coal and rock to be propelled into the roadway. Irrespective, such occurrences do occur and appear to require significantly more energy than is available from strain energy release during coal cutting. The sources of energy which can contribute to the propulsion of coal from the face or ribs are typically strain energy from the surrounding ground, seismic energy from a rapid rupture of the ground in the vicinity, or rapid expansion of gas from within the burst source area. The aim of this paper is to briefly review the bursts which may be related to strain energy, seismic energy and gas energy.  相似文献   

17.
通过油藏的再认识,根据剩余油分布特征及地面井筒条件,建立和规范了地质设计标准,在对报废井及方案停产井进行大量调查的基础上,优选并组织实施了4口侧钻井位。其中3口井恢复日产油20t,恢复可采储量2.0×10^4t,恢复产能0.45×10^4t,初步形成了江汉油区侧钻井选井原则及挖潜模式。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号